37款傳感器與模塊的提法,在網(wǎng)絡(luò)上廣泛流傳,其實(shí)Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和模塊,依照實(shí)踐出真知(一定要?jiǎng)邮肿觯┑睦砟?,以學(xué)習(xí)和交流為目的,這里準(zhǔn)備逐一動(dòng)手試試做實(shí)驗(yàn),不管成功與否,都會(huì)記錄下來---小小的進(jìn)步或是搞不定的問題,希望能夠拋磚引玉。
【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真) 實(shí)驗(yàn)三十七:MQ-3酒精乙醇傳感器模塊
MQ-3氣體傳感器
所使用的氣敏材料是在清潔空氣中電導(dǎo)率較低的二氧化錫(SnO2)。當(dāng)傳感器所處環(huán)境中存在酒精蒸汽時(shí),傳感器的電導(dǎo)率隨空氣中酒精氣體濃度的增加而增大。使用簡單的電路即可將電導(dǎo)率的變化轉(zhuǎn)換為與該氣體濃度相對應(yīng)的輸出信號。 MQ-3氣體傳感器對酒精的靈敏度高,可以抵抗汽油、煙霧、水蒸氣的干擾。這種傳感器可檢測多種濃度酒精氣氛,是一款適合多種應(yīng)用的特種傳感器。
工作原理
MQ-3屬于表面電阻控制型酒精氣體濃度氣敏傳感器,其敏感材料是活性很高的金屬氧化物半導(dǎo)體,最常用的如SnO2(二氧化錫)。當(dāng)N型半導(dǎo)體的表面,在高溫下遇到離解能力較?。ㄒ资ル娮樱┑倪€原性氣體時(shí),氣體分子中的電子將向MQ3氣敏電阻表面轉(zhuǎn)移,使氣敏電阻中的自由電子濃度增加,電阻率降低酒精傳感器,電阻減小。半導(dǎo)體式傳感器是利用一些金屬氧化物半導(dǎo)體材料,在一定溫度下,電導(dǎo)率隨著環(huán)境氣體成份的變化而變化的原理制造的,MQ-3酒精傳感器就是其中一種,它是利用二氧化錫在高溫下遇到酒精氣體時(shí),電阻會(huì)急劇減小的原理制造的。
MQ-3可應(yīng)用于家庭、工廠、商業(yè)場所的氣體泄漏監(jiān)測裝置,防火,安全探測系統(tǒng)。氣體泄漏報(bào)警器.氣體檢漏儀。高靈敏度、快速響應(yīng)恢復(fù)、優(yōu)異的穩(wěn)定性、長壽命、驅(qū)動(dòng)電路簡單、電信號輸出強(qiáng)。
模塊優(yōu)點(diǎn)
可有效用于酒精、乙醇等氣體的檢測。壽命長、成本低廉甲苯檢測儀,適用于民用氣體的檢測,高質(zhì)量的半導(dǎo)體傳感器也可滿足工業(yè)檢測的需求。
模塊缺點(diǎn)
需要預(yù)熱,穩(wěn)定性較差,受環(huán)境溫度、濕度等因素影響較大;每一種傳感器的選擇性都不是唯一的,輸出參數(shù)也不能確定,不宜應(yīng)用于計(jì)量準(zhǔn)確要求的場所。
模塊使用注意事項(xiàng)
1、避免暴露于可揮發(fā)性硅化合物蒸氣中,傳感器要避免暴露于硅粘接劑、發(fā)膠、硅橡膠、膩?zhàn)踊蚱渌嬖诳蓳]發(fā)性硅化合物的場所。如果傳感器的表面吸附了硅化合物蒸氣,傳感器的敏感材料會(huì)被硅化合物分解形成的二氧化硅包裹,抑制傳感器的敏感性,并且不可恢復(fù)。
2、避免高腐蝕性的環(huán)境,傳感器暴露在高濃度的腐蝕性氣體(如 H 2 S液化氣檢測儀,SO X ,Cl 2 ,HCl 等)中,不僅會(huì)引起加熱材料及傳感器引線的腐蝕或破壞,并會(huì)引起敏感材料性能發(fā)生不可逆的劣變。
3、避免堿、堿金屬鹽、鹵素的污染,傳感器被堿金屬尤其是鹽水噴霧污染后,或暴露在鹵素如氟利昂中,也會(huì)引起性能劣變。
4 、避免接觸到水,濺上水或浸到水中會(huì)造成傳感器敏感特性下降。
5 、避免結(jié)冰,水在傳感器敏感材料表面結(jié)冰會(huì)導(dǎo)致敏感層碎裂而喪失敏感特性。
6 避免施加電壓過高,如果給傳感器或加熱器施加的電壓高于規(guī)定值,即使傳感器沒有受到物理損壞或破壞,也會(huì)造成引線和/或加熱器損壞,并引起傳感器敏感特性下降。
MQ-3酒精乙醇傳感器模塊(半導(dǎo)體式表面電阻控制型)
規(guī)格參數(shù)
1. 探測范圍:10~1000ppm酒精
2. 特征氣體:125ppm酒精
3. 加熱電壓:5±0.2V(AC·DC)
4. 回路電壓:≤24V DC
5. 負(fù)載電阻:可調(diào)
6. 清潔空氣中電壓:≤1.5V
7. 靈敏度:Rin air/Rin typical gas≥5
8. 響應(yīng)時(shí)間:≤10S
9. 恢復(fù)時(shí)間:≤30S
10.元件功耗:≤0.9W
11.主要芯片:LM393、MQ-3氣體傳感器
12.使用壽命:5年
模塊電原理圖
電氣性能
主要芯片:LM393、MQ-3氣體傳感器
輸入電壓:DC5V 功耗(電流):150mA
DO輸出:TTL數(shù)字量0和1(0.1和5V)
AO輸出:0.1-0.3V(相對無污染),最高濃度電壓4V左右
特別提醒:傳感器通電后,需要預(yù)熱20S左右,測量的數(shù)據(jù)才穩(wěn)定,傳感器發(fā)熱屬于正?,F(xiàn)象,因?yàn)閮?nèi)部有電熱絲,如果燙手就不正常了。
模塊特色
1、采用優(yōu)質(zhì)雙面板設(shè)計(jì),具有電源指示和TTL信號輸出指示
2、具有DO開關(guān)信號(TTL)輸出和AO模擬信號輸出
3、TTL輸出有效信號為低電平。(當(dāng)輸出低電平時(shí)信號燈亮,可直接接單片機(jī)或繼電器模塊)
4、模擬量輸出電壓,濃度越高電壓越高
5、對酒精檢測有較好的靈敏度
6、有四個(gè)螺絲孔便于定位
7、產(chǎn)品外形尺寸:32(L)*20(W)*22(H)
8、具有長期的使用壽命和可靠的穩(wěn)定性
9、快速的響應(yīng)恢復(fù)特性
10、用于機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)藛T及其他嚴(yán)禁酒后作業(yè)人員的現(xiàn)場檢測,也用于其他場所乙醇蒸汽的檢測,探測酒精范圍:探測范圍 10~ 1000ppm。
模塊接口定義(以實(shí)物為準(zhǔn))
1. AO: 傳感器模擬量輸出
2. DO: 數(shù)字量輸出(比較器輸出)
3. GND: 接地
4. VCC: 電源輸入,范圍: 3V-24V
非常簡單的一個(gè)測試程序,讀讀串口數(shù)據(jù),看看實(shí)驗(yàn)波形
[code]
/*
【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
實(shí)驗(yàn)三十七:MQ-3酒精乙醇傳感器模塊(半導(dǎo)體式表面電阻控制型)
*/
void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(A0, INPUT);
}
void loop()
{
Serial.println(analogRead(A0));
delay(200);
}
[/code]
預(yù)熱之后的串口數(shù)據(jù),大概在250前后
而后,串口輸出的數(shù)字一直下降,大概十分鐘前后酒精傳感器,穩(wěn)定在75左右
實(shí)驗(yàn)用的是居家75%的消毒酒精
這模塊確實(shí)對酒精很敏感,最高升到800多
擰緊酒精瓶蓋后酒精傳感器,數(shù)據(jù)有個(gè)緩慢的下降過程
把酒精撒到地上一點(diǎn),也能檢測到,數(shù)據(jù)幅度小很多
一個(gè)檢測酒精濃度的可視化報(bào)警程序,目前穩(wěn)態(tài)數(shù)據(jù)在68
檢測到超標(biāo)酒精濃度(大于400),報(bào)警燈亮
[code]
/*
【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
實(shí)驗(yàn)三十七:MQ-3酒精乙醇傳感器模塊(半導(dǎo)體式表面電阻控制型)之二
*/
int Buzzer = 8; // 定義數(shù)字口8 為Buzzer (蜂鳴器)
void setup()
{
pinMode(Buzzer, OUTPUT); // 定義數(shù)字口8 為輸出模式
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
int val;
val = analogRead(A0);
Serial.println(val, DEC);
while (val
{
digitalWrite(Buzzer, LOW); //蜂鳴器不響
val = analogRead(A0);
Serial.println(val, DEC);
}
digitalWrite(Buzzer, HIGH); // 蜂鳴器響
}
[/code]
[code]
/*
【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
實(shí)驗(yàn)三十七:MQ-3酒精乙醇傳感器模塊(半導(dǎo)體式表面電阻控制型)之三
*/
const int gasSensor = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600); // sets the serial port to 9600
}
void loop() {
float voltage;
voltage = getVoltage(gasSensor);
Serial.println(voltage);
delay(1000);
}
float getVoltage(int pin) {
return (analogRead(pin) * 0.004882814);
// This equation converts the 0 to 1023 value that analogRead()
// returns, into a 0.0 to 5.0 value that is the true voltage
// being read at that pin.
}
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